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康明斯柴油機潤滑系統的結構組成和工作原理
發布時間:2023-11-10 01:48:51  ▏閱讀:

 

新聞主題

柴油發電機潤滑系統的結構組成和工作原理

 

摘要:柴油機工作時,各運動件表面(如曲軸與軸瓦、活塞與氣缸壁等)之間必然會產生摩擦。金屬表面間的摩擦,不僅會增大柴油機內部的功率消耗,使零件工作表面迅速磨損,而且由于摩擦產生大量的熱,將導致零件工作表面燒損,致使柴油機無法正常運轉。為了保證柴油機正常工作,必須對各相對運動的零件表面加以潤滑,使金屬表面間形成潤滑油膜,以減小摩擦阻力,降低功率消耗,減輕機件的磨損,延長柴油機的使用壽命。因此,潤滑系統的基本任務就是將清潔的、具有一定壓力的、溫度適宜的機油不斷供給運動零件的摩擦表面,使柴油發電機能夠正常工作。

 

一、潤滑系統的研究現狀

 

1、國外的研究現狀

      隨著系統科學的發展和進步,20世紀70年代德國的汽車工程師就從潤滑系統的角度入手,建立了較為全面的潤滑系統模型,然后再利用計算機對模型進一步的優化和完善,同時對模型進一步驗證,第一次的從系統的角度對發動機潤滑系統進行了模擬設計,隨后又對汽車的性能、功能指標進行逐步的分解,得到了零部件的詳細開發流程,最后對潤滑系統進行總結和完善,極大的提高了潤滑系統的開發效率和開發水平。這一邏輯方法一直被沿用至今,只是在實際應用過程中考慮的側重點有所不同以及應用軟件工具的差異導致的研究重點不同。其中較為出名應用軟件有美國的通用公司開發的往復式發動機摩擦和潤滑分析綜合軟件包FLARE,該軟件能夠較為全面的分析出柴油機潤滑系統的潤滑情況。利用計算機技術對發動機潤滑系統進行研究始于上個世紀60年代,70年代美國的Ford就報道了利用計算機來模擬柴油機的潤滑系統,隨后康明斯公司也發表了網絡解法對潤滑系統模擬實驗,在80年代過后,英國的帕金斯研發出了一種通用的潤滑系統油路網絡模擬程序,其能夠更完善的反映出潤滑系統的真實情況。

2、國內的研究現狀

      目前我國針對柴油機的潤滑系統的研究較少,并且有不少的研究人員在研究柴油機潤滑系統主要的研究重點集中在潤滑系統某一摩擦副,例如曲軸軸承摩擦副,很少有人從潤滑系統的整體角度出發來研究潤滑系統。

3、柴油機潤滑系統的發展趨勢

      當發動機在工作時,其各個零件的工作條件和工作狀態有所不同,系統的運行對于潤滑的程度要求也不一樣,因此實際工作中需要采取不同的潤滑方式,加上人們越來越關注節能減排問題,所以研究方向主要針對我國的柴油機潤滑系統在現有基礎上進行優化,以進一步的提高潤滑系統的經濟性、可靠性、耐久性和環保性。此外,柴油機潤滑系統的設計還有可能進一步的借鑒國外最新研究成果,整體對發動機潤滑系統進行設計優化分析,例如可控油量的發動機潤滑系統設計就很好的說明的這個問題。同時本文對發動機的潤滑系統的性能分析評價方法進行完善和優化,在現在的網絡模擬分析法的基礎上進一步完善潤滑系統的評價,如溫度場、流量場、壓力場以及相關摩擦表面進行更詳細的性能研究。

 

二、潤滑系統工作原理

 

      潤滑系統中必須具有為進行壓力潤滑和保證機油循環而建立足夠油壓的機油泵、貯存機油的容器(一般利用油底殼貯油)、由潤滑油管以及在柴油發電機機體上加工出來的一系列潤滑油道組成的循環油路。油路中還必須有限制最高油壓的裝置也就是限壓閥,它可以附于機油泵中,也可以單獨設置。

1、工作原理

      柴油發電機運轉時,在相對運動的機件中間保持一定的油膜儲存在各表面間,使部件之間不直接產生摩擦,從而使摩擦系數降低,減少摩擦損失和減輕活動件表面磨損,提高柴油發電機的有效功率,確保零件的使用壽命。潤滑油能封閉活塞與汽缸之間的間隙,潤滑油形成的油膜能增加密封度,防止串氣,并且彌補微小間隙,防止噪音的產生。

2、油路布置

      潤滑系統工作過程如圖1、圖2所示。由機油泵壓出的機油流經機身上的油道,進入兩個旋裝式機油濾清器,機油濾清器呈水平對置,并聯安裝。經過過濾后的機油進入機油冷卻器(位于機身右側的水腔內),冷卻后的機油首先進入主油道,然后經過斜油道潤滑凸輪軸軸承、曲軸軸承。此后一部分進入副油道,通過噴嘴冷卻活塞頂部及潤滑清潔缸套壁。連桿小頭頂部加工有集油孔,靠飛濺潤滑。另一部分通過曲軸內加工的斜油道進入連桿軸承,潤滑后進入油底殼。進入副油道的潤滑油又分成兩部分:一部分經過噴嘴;另一部分則通過外部油管潤滑單缸空氣壓縮機和高壓噴油泵。在主油道的后端引出一外部油管,用以潤滑增壓器(自然吸氣型機無此油管,以碗形塞封死)。

      從機身到挺柱孔有一細斜油道,用以潤滑挺柱。機油經空心推桿、氣門搖臂內油孔以潤滑配氣機構。為了防止鐵屑進入機油泵,在油底殼內裝有磁性螺塞,以吸住進入油底殼內的鐵屑,防止鐵屑進入摩擦副表面而引起拉傷、化瓦等事故。在機油主油道上還裝有機油限壓閥。在機油冷卻器進油口與機身主油道間設有旁通閥。

 3、主要功能

      潤滑系統是將定量、潔凈,有適當粘度的高品質潤滑油輸送至各必要部位,它對柴油機的工作可靠性和耐久性有很重要的作用。其主要功能:

(1)減少零件的磨損和降低摩擦阻力;

(2)對潤滑表面進行冷卻和清洗;

(3)對油膜吸附的地方起防銹作用;

(4)密封作用;

(5)緩沖和吸收振動;

(6)提供液壓介質。

 

康明斯柴油機潤滑系統工作示意圖(右側).png

康明斯柴油機潤滑系統工作示意圖(右側)

康明斯柴油機潤滑系統工作示意圖(左側).png

康明斯柴油機潤滑系統工作示意圖(右側)

 

三、潤滑系統的組成

 

      康明斯柴油機潤滑系統由油底殼、機油泵、機油冷卻器、冷卻活塞小噴嘴、機油管道、調壓閥、機油濾清器、油壓傳感器等部件構成。 各系列發動機潤滑系統的區別在于零部件結構和管道布置方式的不同,潤滑系統除了起到潤滑柴油發電機各部件的作用外,還具有冷卻、清潔、密封和防銹等功能,其中潤滑油起著至關重要的作用。

1、油底殼

      油底殼底部裝有磁性螺塞,能吸住摩擦副磨下來的鐵屑。油底殼與機體間有U型橡膠密封墊,起密封和吸振作用,用托塊與機體聯接,油底殼托塊為鑄鐵件。

2、機油泵

      機油泵是給機油加壓,實現壓力潤滑,保證機油在潤滑油路中流動循環。目前柴油發電機大都采用外嚙合式齒輪泵或內嚙合式轉子泵。

       在功率較大的柴油發電機上通常裝有機油泵,其作用在柴油發電機啟動前向各摩擦表面壓送機油進行預潤滑。

      它的柱塞裝在泵體內,通過拉桿4和搖臂5帶動柱塞作往復運動。柱塞外圓裝有密封環,將泵體內部空間密封。進油和出油都是單向活門控制。當搖臂向左搖動時,將柱塞向右拉動,泵體內容積增大,壓力下降,進油單向活門開,機油被吸人泵體內。當搖臂向右搖動時,柱塞被壓向左移,泵體內部容積縮小,壓力升高,進油活門關閉,同時機油從出油單向活門被壓送出去。這樣搖臂不斷扳動,機油就會不斷地壓送到摩擦表面上進行預潤滑。

3、機油濾清器

       柴油發電機在工作過程中,機油里將含有越來越多磨損下來的金屬細末、塵土等機械雜質和燃燒生成物和氧化生成物等,使柴油發電機各零件表面摩擦和磨損加劇,零件表面拉毛或刮傷,嚴重時甚至油泥使輸油管堵塞,造成燒瓦等嚴重事故。機油濾清裝置的作用是清除機油中的雜質減少零件磨損,防止油道堵塞,延長機油使用期限。在柴油發電機潤滑系統中,通常裝有集濾器、粗濾器和精濾器幾種不同濾清能力的濾清裝置分別中接或并接在主油道之中,以清除各種粗細雜質。圖3為機油濾清器未過濾前潤滑油路流向,圖3為機油濾清器過濾后潤滑油路流向。

 

康明斯柴油機濾清器未過濾前潤滑過程.png

圖3  康明斯柴油機濾清器未過濾前潤滑過程

康明斯柴油機濾清器過濾后潤滑過程.png

圖4  康明斯柴油機濾清器過濾后潤滑過程

 

      機油濾清器內裝有二個閥,一個是調壓閥(工作原理如圖5所示),另一個是旁通閥(工作原理如圖6所示)。

(1)調壓閥

      調壓閥的作用是為了防止柴油發電機工作時機油壓力過高或過低。在柴油發電機出廠試驗時巳調節好,不要隨便扳動。若機油濾清器經過拆裝,重新裝在柴油發電機后應對調壓閥進行校正,將調節螺釘旋入時可使機油壓力提高,旋出時可使油壓降低。當柴油發電機轉速為1500轉/分鐘時,機油壓力表讀數應調整到(198.1-343.2)kPa,機油壓力調節好后應將調節螺釘固定,并將螺母鎖緊。

(2)旁通閥

      旁通閥的作用是當粗濾器芯子阻塞時,機油由旁通閥流通,以保持機油不間斷地供應,此閥不能調整,不應隨便扳動。

 

康明斯柴油機潤滑系統調壓閥結構圖.png

圖5  康明斯柴油機潤滑系統調壓閥原理圖

機油濾清器旁通閥原理圖.png

圖6  機油濾清器旁通閥原理圖.

 

4、機油冷卻裝置

      機油冷卻裝置的作用是用來強制冷卻機油,以保持機油在最適宜的溫度范圍內工作。機油冷卻裝置有風冷和水冷式冷卻器兩種形式。通常把風冷稱為機油散熱器,而水冷則稱為機油冷卻器。

(1)風冷式機油散熱器

       它由上油室、下油室和散熱管等部分組成。安裝在水箱前部或后部,依靠風扇的鼓風作用吹散熱量,使機油得到冷卻。

(2)水冷式機油冷卻器

      功率較大的柴油發電機通常采用水冷式機油冷卻器。機油從進油口進入,由于受隔片而繞曲折路線流向出口,冷卻水在冷卻銅管內流動,管外設置密布的散熱片以增加冷卻效果。為12缸型柴油發電機機油冷卻器。冷卻器芯子由很多中10mm銅管排列組成。沿管子軸向交叉地布置著幾個隔板,外殼用鋼板焊接而成。芯子前端的管板裝在前蓋與外殼端面法蘭之間,用螺栓固定。在機油出口處,芯子與外殼連接法蘭外圓上均打有“0”宇標記,組裝時應對準,否則機油在冷卻器內流動時會產生“死區”,影響冷卻效果。芯子后端管板直接套裝在后蓋與殼體之間,用密封圈密封。

       機油冷卻器應定期清洗,在裝拆時應注意使封油圈保持原來裝配位置,否則會造成油水混合。當封油圈用久老化時,應更換新件。

5、主油道限壓閥

      發動機的機油壓力的選定應在保證發動機足夠潤滑的設計要求的同時,盡量降低機油壓力。過高的機油壓力使機件容易損壞,如機油泵、機油濾清器、冷卻器等,并且大量消耗發動機的功率,使輸出有用功減少。為防止機油壓力過高而造成上述弊端,在主油道和支油道上設置有最高壓力限制閥即限壓閥。

6、機油壓力傳感器

      機油壓力傳感器上有兩根接線頭,當機油壓力逐漸變化時,滑動電阻亦變化。當機油壓力升高時,滑動電阻增大,顯示機油壓力高;反之,顯示機油壓力低。當機油壓力降低到規定值時,報警紅燈亮,此時,應正即停車檢查發動機油壓降低的原因。

7、潤滑油管路

      潤滑油管路主要負責將潤滑油從潤滑油泵傳輸到各個潤滑點,通常采用彈性材料或金屬來制造,以保證其在柴油機高速運行時的承壓能力。

8、潤滑油脂

      潤滑油脂不僅可以在柴油機高速運行時充分潤滑,還能夠減少噪音和振動,降低能耗,增強發動機動力。

 

總結:

      自上世紀90年代以來,潤滑系統技術不斷發展、更新,實現了潤滑成本的降低、潤滑效果的提高以及長期使用壽命的延長。隨著潤滑系統技術的不斷創新,柴油機在高質量潤滑系統的加持下,將會明顯提高其動力性和經濟性,實現更加高性能的運轉效果。有效的潤滑系統的開發和設計是保證柴油機工作的前提和基礎,發動機的各運動部件的冷卻、潤滑、清潔等都依賴于潤滑系統科學的設計和開發,潤滑系統是衡量發動機可靠性、安全性、耐久性的重要指標,所以本文就主要分析了目前關于柴油發電機潤滑系統的發展情況,并對其發展趨勢進行了分析,以有利于發動機潤滑系統的發展。

 


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